于2021年2月加入Heliene,是一名工程技术专业人员,拥有25年以上的可再生能源和半导体经验。在加入Heliene之前,Nadeem领导了Solaria Corporation的高效太阳能,BIPV和LCPV产品和系统的工程。在他从事太阳能行业的工作之前,Nadeem在半导体行业领导了最前沿的工作,领导了LSI Logic Corporation(现为Broadcom Inc)的最先进的微电子产品的设计和交付。拥有M.S.来自亚利桑那州立大学的电气工程和学士学位 N.E.D.电气工程中的 大学,卡拉奇。来自亚利桑那州立大学的电气工程和学士学位N.E.D.电气工程中的 大学,卡拉奇。大学,卡拉奇。
摘要 摩擦发光 (TL) 是一种由冲击、应力、断裂或施加的机械力引起的发光现象。这种现象可用于检测、评估和预测复合材料的机械故障。在本报告中,我们利用锰掺杂的硫化锌 (ZnS: Mn) 和聚苯乙烯 (PS) 复合材料通过增材制造技术制造了 TL 功能部件。利用扫描电子显微镜和微型 CT 扫描研究了聚合物基质内颗粒的形貌。采用差示扫描量热法 (DSC) 和热重分析 (TGA) 等热分析技术来评估复合材料的热转变和降解。通过三点弯曲试验评估打印样品的机械发光性能,并观察其取决于可用于在不同机械载荷下实现强光信号的加工条件。聚合物复合材料的制造和加工减小了颗粒尺寸,增强了颗粒分散性,并改变了聚合物的机械性能,有助于将 3D 打印部件中的机械发光响应提高 10 倍。3D 打印发光复合材料的独特机械发光特性在结构监测应用方面具有巨大潜力。
摘要:良好的Oxaliptin是批准全球批准的三种PT(II)抗癌药之一,而Phenthriplatin是一种重要的临床前单功能性PT(II)抗癌药物,它具有与Cisplatin和Carboplatin的不同作用方式,其作用方式不同。然而,导致PT诱导的核仁应力的确切机制仍然很少了解。因此,迫切需要迫切需要更好地理解奥沙利铂和苯哲肽的生物学靶标的研究,以扩大我们对PT诱导的核仁应激的理解,并指导PT化学治疗剂的未来设计。过去取得了巨大成功的一种方法是使用PT单打复合物来研究PT药物的生物学靶标。在此,我们报告了可单击的菲妥蛋白配合物的第一个例外的综合和表征。此外,通过监测核仁蛋白的重新定位和DNA损伤修复生物标志物γH2AX,并通过研究它们的体外细胞毒性,我们表明这些复合物成功地模拟了同一实验中苯烷治疗的细胞反应。此处描述的具有点击命中率的派生thriplatin衍生物扩展了现有的PT单打复合物的库。显着地,它们适合研究核仁应力机制,并进一步阐明PT复合物的生物学靶标。
摘要:对于它们在电动汽车中的紧急应用,开发快速准确的算法来监视电池的健康状况和与维护和更换有关的援助决策,现在至关重要。数据驱动的方法是优选的,这是由于与定义的系统和参数识别的有效模型相关的困难。近年来,使用功能来增强数据驱动方法已变得司空见惯。,除非数据集来自多个电池,但是,这种方法不能用于预测一个以上的周期,因为在没有不同的嵌入策略的情况下,这些功能无法用于将来的周期。在本文中,我们提出了一种新颖的方法,其中预测了未来周期的特征,从而可以预测未来的周期数量的健康状况,因此可以预测终止寿命的预测。这是通过使用数据驱动的方法来预测未来周期的电压和温度曲线来实现的,从中可以从中提取降解的重要特征,甚至直接用于降解预测。显示功能的使用显示以增强健康预测。我们开发的方法能够使用所考虑的电池专门使用数据集进行准确的预测。这避免了对大型多电池数据集的需求,这些数据集受到电池性能和降解的自然变化的阻碍,即使是从同一批次开始的,也损害了基于此类数据的方法的预测准确性。